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Oxygen reduction stability of graphene-supported electrocatalyst: Electrochemical and morphological evidences

Título
Oxygen reduction stability of graphene-supported electrocatalyst: Electrochemical and morphological evidences
Tipo
Artigo em Revista Científica Internacional
Ano
2023
Autores
Lagarteira, T
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Delgado, S
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Garcia, GP
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Ortiz, A
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Adélio Mendes
(Autor)
FEUP
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Revista
Vol. 48
ISSN: 0360-3199
Editora: Elsevier
Indexação
Publicação em ISI Web of Knowledge ISI Web of Knowledge - 0 Citações
Outras Informações
ID Authenticus: P-00Y-AVJ
Abstract (EN): Graphene has been proposed as support or as co-support for Proton Exchange Membrane Fuel cells (PEMFCs) electrocatalysts due to its high electronic conductivity, corrosion stability and high specific surface area compared to common carbon blacks, such as Vulcan. Despite such outstanding properties, comprehensive studies on long-term stability of graphene-supported Oxygen Reduction Reaction (ORR) catalysts are still unavailable or limited. The stability of graphene as support is now studied and compared with carbon black in terms of electrochemical performance and degradation mechanisms. Catalytic layers with Pt/G were prepared and subjected to a set of three different Accelerated Stress Tests (ASTs): cycling at high potentials, Open Circuit Potential (OCP) holding and cycling at low poten-tials. This study aims to assess if and why graphene is a better candidate as support.The Pt/G catalyst outperformed the reference catalyst in all ASTs, delivering both higher electrochemical active surface area (ECSA) and ORR mass-specific activity. Such electro-chemical performance was correlated with morphological evidences associated to the support itself and with Pt nanoparticles.& COPY; 2023 Hydrogen Energy Publications LLC. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 13
Documentos
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